Системы автоматизированного проектирования тепловых инженерных сетей с использованием дополнительных возможностей регулируемых интеллектуальными компонентами

Расширение функционала систем автоматизированного проектирования, которые позволяют реализовать новые возможности. Поиск решения задач эффективного энергопотребления, детектирования проблемных зон, выявления нерациональной компоновки нагревателей.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 07.03.2019
Размер файла 721,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Поволжский государственный технологический университет

Системы автоматизированного проектирования тепловых инженерных сетей с использованием дополнительных возможностей регулируемых интеллектуальными компонентами

Сорокин Олег Леонидович

аспирант

Мультимедийный интерфейс на основе ситуационного моделирования

В интеллектуальной среде используется мультимедийный интерфейс (МИ), в результате использования которого происходит исключение ошибок в расчетах тепловых потоков и устранение ситуации с двумя возможными вариантами. Эффективность МИ может быть гарантирована реализацией алгоритмов классификации и идентификации ситуаций, прогнозирования их развития в реальном времени, а также своевременного синтеза актуальных описаний о поведении системы в различных случаях. МИ реализуется на основе алгоритмов для визуализации тепловых потоков, прогнозирования промерзания конструкции здания, компоновки нагревателей, детектирования проблемных зон в ИС, а также алгоритмов выявления закономерностей исходных данных о температурных показателях.[1]

Основное назначение автоматизированной системы - увеличения срока эксплуатации контура. Решение данной задачи стало возможным с применением возможности ситуационного моделирования [3] в САПР ИС. Несмотря на точную компоновку и трассировку в МИ, без реализации и формирования советов по продолжительности срока службы ИС, данные о правильном расположении и прокладке трубопровода являются лишь промежуточным результатом и нуждаются в применении методов моделировании для получения информации о сроке службы конструкции. Применение моделирования позволит избежать дополнительных трудоемких расчетов, а также позволит наиболее точно и быстро принять решение в случае так называемых «размытых» решений, когда множество вариантов компоновки позволяют достичь оптимума по критериям, в ходе достижения благоприятных климатических условий.

В большинстве случаев оптимальный вариант всегда один, а детектирование его без средств моделирования становится трудоемкой задачей для оператора САПР ИС. Визуализация советов на основе ситуационного моделирования представлены на Рис. 1. Основными особенностями визуализации является, прежде всего, понятная и простая для восприятия цветовая градация тепловых потоков, представленная на Рис. 2. В случае наложения тепловых потоков от нагревателя и инженерных сетей они накладываются друг на друга, причем результатом визуализации такого наложения будет результирующий тепловой поток, температура которого соответствует реальной температуре в здании.

Рис. 1. Реализация советов на основе ситуационного моделирования в мультимедийном интерфейсе САПР ИС

В случае наложения тепловых потоков от нагревателя и инженерных сетей они накладываются друг на друга, причем результатом визуализации такого наложения будет результирующий тепловой поток, температура которого соответствует реальной температуре в здании.

Рис. 2. Примеры цветовой визуализации

Расчет срока службы ИС на основе ситуационного моделирования ведется следующим образом - состояние ИС принимается за идеальное для данного материала стены, а затем происходит анализ проблемных зон, в которых, к примеру, наблюдается выпадение конденсата из за нерациональной компоновки и как следствие сдвига точки росы [1]. Площадь контура ограждающей конструкции прилегающей ко всем проблемным зонам, как доля от общей площади контура будет принята за понижающий коэффициент. Результирующая формула, используемая в САПР ИС, выглядит следующим образом:

В данной формуле: Trez - результирующее значение времени срока службы ИС,k_material-коэффициент материала ИС, Tmax - константа максимального срока службы ИС,k_popr- поправочный коэффициент, для случаев, когда затруднительно обнаружение проблемных зон,Sprobl,Smax- площади проблемных зон и всего контура соответственно. Реализация автоматизации расчета параметра Trez особенно важна, так как она является одним из дополнительных способов, для отслеживания нерациональной компоновки, на раннем этапе, даже без детального анализа и рассмотрения характера контура, что позволит снизить время на проектирование контура в САПР ИС, даже без знаний пользователя об особенностях тепловых сетей и характере распределения тепловых потоков.

Интеллектуальный алгоритм компоновки ТК в САПР с использованием дополнительных компонентов.

Задача интеллектуального компонента САПР тепловых инженерных сетей, обеспечить наиболее оптимальный вариант компоновки, выполнить трассировку связи с тепловым пунктом. Конечным этапом алгоритма является визуализация характера теплового потока для определенной ситуации с учетом алгоритма идентификации ситуаций и принятия решений. Практическое использование программного модуля с использованием алгоритма позволяет применять его, как при проектировании новых зданий и сооружений, так и при реконструкции старых.

Идентификация ситуаций теплового контура в конечном итоге имеет только два варианта: отсутствие проблемных зон (зон промерзания) или их наличие.

Определим основные шаги алгоритма идентификации ситуаций и принятия решений:

Шаг 1. На основе сформированной априорной матрицы ограничений с использованием методики линейного программирования формируем доверительные интервалы.

Шаг 2. Формируем матрицу ограничений для контура, определяющую границы воздействия теплового потока.

Шаг 3. Проверяется матрица «код-решение» на существование адекватного решения

Шаг 4. Если решение найдено, то по коду операции принимаем решение о визуализации теплового потока определенным образом.

Шаг 5. Если решение не найдено или существует несколько решений (нечеткая ситуация), то с использованием матрицы вероятностей находится решение с максимальной вероятностью.

Шаг 6. Если при опросе матрицы «код-решение» однозначная ситуация отсутствует, по бинарному коду отношений из памяти значений выбирается наиболее подходящий сектор фреймов, где затем по критерию уверенности идентифицируется наиболее подходящая ситуация.

Таким образом, функция выбора новой ситуации реализована путем выбора (по коду бинарных операций) наиболее подходящего сектора фреймов в базе знаний. [3]

Примеры правил в Базе знаний:[2]

Правило 1. ЕСЛИ координата распределения теплового потока нагревателя И координата теплового потока контура инженерной сети равны ТО высчитываем результирующий тепловой поток.

Правило 2. ЕСЛИ результирующий тепловой поток имеет температуру меньше оптимальной, ТО найдена область проблемной зоны.

Правило 3. ЕСЛИ найдена область проблемной зоны, ТО построить минимальный вектор к контуру инженерных сетей для нахождения проблемной области.

Правило 4. ЕСЛИ найдена проблемная область ИЛИ проблемная зона ТО выдать справку о неоптимальной компоновке И выполнить компоновку заново.

Набор дополнительных задач, реализованных при компоновке направлен, прежде всего, на расширение функционала и повышения применимости автоматизированной системы для ряда второстепенных задач связанных с дополнительными расчетами, советами, построением всевозможных графиков зависимости, которые могут быть использованы как для визуализации теплофизических зависимостей, для применения их в учебном процессе в высших учебных заведениях, а также для применения в проектно-монтажных конторах с целью снижения времени на расчеты и снижения сроков на проектирование различных ИС.

Пример визуализации компонента компоновки представлен на Рис. 3.

Рис. 3. Устранение проблемных зон при помощи компонента компоновки

Примером реализованной визуализации зависимостей могут являться зависимости степень промерзания ИС от температуры внешней среды, влияние резких скачков температуры окружающей среды на визуализируемый тепловой поток и ряд других. На Рис. 4 представлен пример визуализации зависимости времени полного промерзания контура от скачков температуры окружающей среды. Использование такого дополнительного функционала позволит моделировать различные процессы, например неисправность нагревателей и необходимое время реакции пользователя на возможные неисправности в системе отопления. Другой важной функцией является реализация автоматического выключения отопления при определенных условиях внешней среды. К примеру, раннее потепление и сдвиг периода работы нагревательных элементов.

Рис. 4. Характер изменения зависимости времени промерзания контура при выключенных обогревателях от сильных скачков температуры окружающей среды

Данные дополнительные возможности позволяют повысить экономическую эффективность работы системы отопления в целом, а также сформулировать нормы и время реакции в случае ЧС, которые для каждого контура ИС подбираются индивидуально и требуют дополнительных временных затрат для определения.

Реализованные дополнительные возможности на основе интеллектуальных компонентов, направленные на выдачу советов, реализацию прогнозов на основе ситуационного моделирования, а также возможность отслеживания температурных зависимостей позволяют расширить функционал САПР и повысить эффективность работы системы. Использование методов ситуационного моделирования позволит выявить нерациональную компоновку нагревателей уже на раннем этапе моделирования контура, а реализация советов позволит избежать ошибок при компоновке и трассировке. Визуализация графиков дополнительных зависимостей параметров контура позволит наиболее полно проанализировать реализованный контур, повысить экономическую и функциональную эффективность системы, позволит проанализировать проблемные ситуации.

Применение при проектировании интеллектуальных компонентов, позволяет избежать ряда проблем, связанных с визуализацией данных в расчетах модуля САПР позволяет снизить ошибку в вычислениях и повысить наглядность результатов, а также обеспечить поддержку принятия решений в области использования строительных автоматизированных систем. Комплекс предлагаемых интеллектуальных компонентов при интеграции в строительные САПР позволит наиболее точно визуализировать тепловые потоки с помощью МИ. Это повысит точность всех расчетов и повлияет в дальнейшем на качество компоновки нагревательных элементов в контуре инженерных сетей.

Библиография

автоматизированный проектирование энергопотребление

1. Сорокин О.Л., Сидоркина И.Г. Анализ представления пользовательской информации в приборе «терем-4» для измерителя температуры ограждающих конструкций // Кибернетика и программирование. 2015. № 5. С. 193-198. URL: http://e-notabene.ru/kp/article_16950.html.

2. Чмырь И.А. Принцип организации интеллектуальной САПР на основе диалоговой базы знаний // Математические машины и системы. 2015. № 3. С. 29-37.

3. Фридман О.В., Фридман А.Я. Ситуационное моделирование сложных природно-технических объектов // Вестник Кольского научного центра РАН. 2013. № 3. С. 69-77.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Предпосылки внедрения систем автоматизированного проектирования. Условная классификация САПР. Анализ программ, которые позволяют решать инженерные задачи. Система управления жизненным циклом продукта - Product Lifecycle Management, ее преимущества.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 26.09.2010

  • AutoCAD как одна из самых популярных графических систем автоматизированного проектирования, круг выполняемых ею задач и функций. Технология автоматизированного проектирования и методика создания чертежей в системе AutoCAD. Создание и работа с шаблонами.

    лекция [58,9 K], добавлен 21.07.2009

  • Технологии автоматизированного проектирования, автоматизированного производства, автоматизированной разработки и конструирования. Концептуальный проект предполагаемого продукта в форме эскиза или топологического чертежа как результат подпроцесса синтеза.

    реферат [387,2 K], добавлен 01.08.2009

  • Создание программных комплексов для систем автоматизированного проектирования с системами объемного моделирования и экспресс-тестами. SolidWorks - мировой стандарт автоматизированного проектирования. Пользовательский интерфейс, визуализация модели.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 13.10.2012

  • Состав, содержание и документирование работ на стадиях создания систем автоматизированного проектирования. Стандарты создания технологического оборудования, тактико-техническое задание и технико-экономическое обоснование комплекса средств автоматизации.

    курсовая работа [26,9 K], добавлен 22.11.2009

  • Разработка трехмерной модели судна на уровне эскизного проекта в системе автоматизированного проектирования CATIA v5 R19. Технология и этапы автоматизированного проектирования. Параметризация и декомпозиция судна как сборки. Принципы работы в CATIA.

    методичка [597,5 K], добавлен 21.01.2013

  • Концепция автоматизированного проектирования. Внедрение в практику инженерных расчетов методов машинной математики. Создание автоматизированных рабочих мест. Принцип декомпозиции при проектировании сложных конструкций, использование имитационных систем.

    реферат [57,1 K], добавлен 30.08.2009

  • Основные цели и принципы построения автоматизированного проектирования. Повышение эффективности труда инженеров. Структура специального программного обеспечения САПР в виде иерархии подсистем. Применение методов вариантного проектирования и оптимизации.

    презентация [259,7 K], добавлен 26.11.2014

  • Основные направления развития системы автоматизированного проектирования, состав его лингвистического обеспечения. Назначение и принципиальное устройство ввода-вывода информации. Сущность и группы языков программирования, их роль в переработке информации.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 18.01.2010

  • Изучение истории создания Mentor Graphics Corporation, которая является одним из мировых лидеров в области систем автоматизированного проектирования. Функции Altium Designer - комплексной системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств

    реферат [95,5 K], добавлен 08.09.2015

  • Системный подход как метод анализа объектов в процессе проектирования, задачи: принятия оптимального решения, разбиение задачи на части. Анализ требований, предъявляемых к проектам технических систем: эргономические, патентно-правовые, экономические.

    лекция [149,3 K], добавлен 13.08.2013

  • Анализ тенденций развития информационных технологий. Назначение и цели применения систем автоматизированного проектирования на основе системного подхода. Методы обеспечения автоматизации выполнения проектных работ на примере ЗАО "ПКП "Теплый дом".

    курсовая работа [210,0 K], добавлен 11.09.2010

  • Принципы работы с программами автоматизированного проектирования принципиальных схем и плат DipTrace, SCHEMATIC, PCB Layout, SchemEdit и ComEdit: интерфейс, работа с файлами и библиотеками, вставка компонента, редактирование, печать, параметры страницы.

    методичка [4,1 M], добавлен 18.02.2012

  • Анализ существующих систем автоматизированного проектирования. Преимущества и недостатки универсальных сборочных приспособлений, их конструирование и сборка, современное информационное обеспечение. Создание базы данных для САПР сборочных приспособлений.

    дипломная работа [403,9 K], добавлен 26.03.2012

  • Основные составляющие информационной технологии. Классические принципы построения архитектуры ЭВМ. Принцип последовательного выполнения операций. Перспективы применения экспертных систем в землеустроительных системах автоматизированного проектирования.

    контрольная работа [13,8 K], добавлен 13.11.2012

  • Системы автоматического проектирования. Сравнительный анализ средств для проектирования автоматизированных информационных систем. Экспорт SQL-кода в физическую среду и наполнение базы данных содержимым. Этапы развития и характеристика Case-средств.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.11.2017

  • Особенности моделирования логических элементов в системе автоматизированного проектирования OrCAD 10.3, анализ его функционирования и оценка погрешности. Моделирование элементов иерархического уровня в системе автоматизированного проектирования GL–CAD.

    лабораторная работа [1,8 M], добавлен 26.12.2009

  • Обязанности системного администратора и системного инженера в деятельности предприятия. Методы автоматизации документооборота в деятельности организации ООО "СибПроект". Использование ПО AutoCAD для проектирования зданий и сооружений в проектном отделе.

    отчет по практике [984,6 K], добавлен 06.02.2015

  • Роль и место профессиональных компьютерных программ в современном обществе. Программы автоматизированного рабочего места (АРМ), системы автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) и управления (АСУ).

    реферат [105,7 K], добавлен 30.04.2014

  • Определения процесса проектирования. Взаимодействие субъектов и объектов в процессе создания изделия. Подходы к конструированию на основе компьютерных технологий. Системы автоматизации подготовки производства, технической подготовки производства.

    курс лекций [288,9 K], добавлен 09.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.